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Poh는 무엇입니까? Solana는 역사적 증거를 어떻게 사용합니까?

Solana의 설립자가 개발 한 Poh는 블록 체인 트랜잭션을위한 검증 가능한 타임 라인을 만들어 병렬 처리 및 높은 처리량을 가능하게합니다.

2025/04/12 07:14

역사의 증거 (POH)는 무엇입니까?

History of History (POH) 는 블록 체인 내에서 시간의 흐름을 기록하는 검증 가능한 방법을 제공하도록 설계된 합의 메커니즘입니다. 그것은 Solana의 창립자 인 Anatoly Yakovenko가 개발하여 전통적인 블록 체인 시스템에 존재하는 확장 성 및 효율성 문제를 해결했습니다. POH는 각 트랜잭션에 대한 암호화 타임 스탬프를 생성하여 네트워크가 노드 간의 광범위한 통신없이 트랜잭션을 병렬로 처리 할 수 ​​있도록합니다.

POH는 어떻게 작동합니까?

POH는 핵심에서 시간의 흐름을 나타내는 일련의 해시를 생성함으로써 작동합니다. 순서의 각 해시는 이전 해시에 의존하여 검증 가능한 타임 라인을 만듭니다. 이 타임 라인은 네트워크의 시계 역할을하여 노드가 작업 증명 (POW) 또는 스테이크 증명 (PO)과 같은 전통적인 합의 메커니즘없이 거래 순서에 동의 할 수 있습니다.

  • 해싱 프로세스 : 프로세스는 시드로 알려진 초기 값으로 시작합니다. 이 씨앗은 반복적으로 해시되고, 각 후속 해시는 이전 해시의 결과를 통합합니다. 이것은 해시의 체인을 생성하며, 각각은 마지막에 대해 검증 할 수 있습니다.
  • 검증 가능한 지연 함수 (VDF) : POH는 검증 가능한 지연 함수를 사용하여 각 해시를 생성하는 데 걸리는 시간이 예측 가능하고 검증 가능하도록합니다. 이를 통해 노드는 해싱 자체를 수행 할 필요없이 타임 라인을 신뢰할 수 있습니다.
  • 거래 순서 : 트랜잭션이 블록 체인에 추가되면 순서대로 현재 해시를 사용하여 타임 스탬프됩니다. 이 타임 스탬프는 거래가 발생한시기에 대한 검증 가능한 레코드 역할을하므로 노드가 거래를 정확하게 주문할 수 있습니다.

Solana의 Poh 구현

Solana는 POH를 활용하여 높은 트랜잭션 처리량과 낮은 대기 시간을 달성하여 사용 가능한 가장 빠른 블록 체인 네트워크 중 하나입니다. Solana에서 POH의 구현에는 몇 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다.

  • 원장 : Solana의 원장은 모든 트랜잭션을 기록하는 주요 데이터 구조입니다. 원장의 각 항목에는 POH 시퀀스에서 파생 된 타임 스탬프가 포함되어있어 모든 노드가 트랜잭션 순서에 동의하도록합니다.
  • 유효성 검사기 노드 : Solana 네트워크의 유효성있는 노드는 원장을 유지하고 POH 시퀀스를 생성 할 책임이 있습니다. POH 타임 스탬프를 사용하여 일관성을 보장하기 위해 트랜잭션을 처리하고 원장에 추가합니다.
  • Tower BFT : Solana는 POH와 함께 작동하도록 최적화 된 Tower BFT (Byzantine Fault Tanderance)라는 합의 알고리즘을 사용합니다. Tower BFT를 사용하면 POH가 제공하는 검증 가능한 타임 스탬프를 활용하여 유효성 검사기를 사용하여 동의자가 신속하게 도달 할 수 있습니다.

Solana에서 POH의 이점

Solana에서 POH를 사용하면 네트워크에 몇 가지 중요한 이점이 있습니다.

  • 확장 성 : 거래를 병렬로 처리 할 수있게함으로써 Solana는 높은 거래 처리량을 달성 할 수 있습니다. 이 확장 성은 빠르고 효율적인 거래 처리가 필요한 응용 프로그램에 중요합니다.
  • 낮은 대기 시간 : POH 시퀀스의 예측 가능한 특성을 통해 Solana는 낮은 대기 시간을 달성 할 수있어 실시간 응용 프로그램에 적합합니다.
  • 의사 소통 오버 헤드 감소 : POH는 거래를 주문하기 위해 검증 가능한 타임 스탬프에 의존 할 수 있으므로 노드가 컨센서스에 도달하기 위해 광범위하게 통신 할 필요성을 줄입니다.

도전과 고려 사항

POH는 상당한 이점을 제공하지만 명심해야 할 도전과 고려 사항도 있습니다.

  • 복잡성 : POH의 구현에는 암호화 기술과 합의 메커니즘에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 이러한 복잡성은 입양과 개발에 장애가 될 수 있습니다.
  • 보안 : 모든 합의 메커니즘과 마찬가지로 POH의 보안은 구현의 견고성에 달려 있습니다. 해싱 프로세스와 VDF가 안전한지 확인하는 것은 네트워크의 공격을 방지하는 데 중요합니다.
  • 중앙 집중화 위험 : Solana는 탈 중앙화를 목표로하지만 POH 시퀀스를 생성하기위한 유효성있는 노드에 대한 의존은 제대로 관리되지 않으면 중앙 집중화 위험을 초래할 수 있습니다.

Solana의 역사적 증거

Solana의 역사적 증거는 POH 시퀀스를 사용하여 블록 체인의 전체 기록을 검증하는 능력을 말합니다. 이 기능은 네트워크의 무결성을 유지하고 모든 노드가 원장의 상태에 동의하도록하는 데 필수적입니다.

  • 검증 프로세스 : 노드는 POH 시퀀스를 다시 계산하고 타임 스탬프가 기록 된 트랜잭션과 일치하는지 확인하여 블록 체인의 전체 기록을 검증 할 수 있습니다. 이 과정은 블록 체인의 역사를 변경하려는 시도가 감지 될 수 있도록합니다.
  • 데이터 무결성 : POH를 사용하면 Solana 블록 체인에 기록 된 데이터가 변조 방지됩니다. 트랜잭션을 수정하려는 시도는 해당 시점에서 전체 POH 시퀀스를 재 계산해야하며, 이는 계산적으로 불가능합니다.
  • 감사 : 역사적 증거는 노드가 중앙 권한을 신뢰할 필요없이 독립적으로 전체 기록을 검증 할 수 있으므로 블록 체인을 쉽게 감사 할 수 있습니다.

Solana의 POH의 실용적인 예

실제로 POH의 작동 방식을 설명하려면 다음 시나리오를 고려하십시오.

  • 거래 제출 : 사용자는 Solana 네트워크에 거래를 제출합니다. 이 트랜잭션은 유효성 검사 노드에 의해 수신됩니다.
  • 타임 스탬핑 : 유효성 검사 노드는 트랜잭션을 원장에 추가하고 POH 시퀀스에서 현재 해시를 사용하여 타임 스탬프를 추가합니다.
  • 병렬 처리 : 다중 유효성 검사기 노드는 트랜잭션을 병렬로 처리하며 각각의 타임 스탬프와 함께 원장에 트랜잭션을 추가합니다.
  • 합의 : 유효성 검사기 노드는 타워 BFT를 사용하여 원장 상태에 대한 합의에 도달하여 POH 타임 스탬프에 의존하여 모든 트랜잭션이 올바르게 주문되도록합니다.
  • 확인 : 모든 노드는 POH 시퀀스를 다시 계산하고 각 트랜잭션의 타임 스탬프를 확인하여 블록 체인의 전체 기록을 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : POH는 POW 및 POS와 같은 전통적인 합의 메커니즘과 어떻게 다릅니 까?

A : POH는 POW와 POS와 다릅니다. 네트워크를 직접 보호하기보다는 검증 가능한 시간 기록을 제공하는 데 중점을 둡니다. POW와 POS는 거래를 검증하기 위해 광범위한 계산 작업이나 스테이크가 필요하지만 POH는 암호화 시퀀스를 사용하여 타임 스탬프 트랜잭션을 사용하여 병렬 처리 및 높은 처리량을 허용합니다.

Q : Solana 외에 다른 블록 체인 네트워크에서 POH를 사용할 수 있습니까?

A : POH는 Solana를 위해 특별히 설계된 반면,이 개념은 다른 블록 체인 네트워크에 사용하도록 이론적으로 적응할 수 있습니다. 그러나 POH를 구현하려면 블록 체인의 기본 아키텍처에 상당한 변화가 필요하므로 복잡한 프로세스가 필요합니다.

Q : POH와 관련된 잠재적 위험은 무엇입니까?

A : POH와 관련된 주요 위험에는 구현의 복잡성, 해싱 프로세스 또는 VDF의 잠재적 보안 취약점 및 네트워크가 소수의 유효성있는 노드에 지나치게 의존하는 경우 중앙 집중화 위험이 포함됩니다.

Q : POH는 Solana의 확장성에 어떻게 기여합니까?

A : POH는 트랜잭션을 병렬로 처리 할 수 ​​있도록하여 Solana의 확장 성에 기여합니다. POH가 제공하는 검증 가능한 타임 스탬프는 노드가 트랜잭션 순서에 빠르게 동의하여 광범위한 통신의 필요성을 줄이고 높은 트랜잭션 처리량을 가능하게합니다.

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